无机非金属材料提高质子交换膜燃料电池核心组件催化效率与耐久性的基础研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    50632050
  • 项目类别:
    重点项目
  • 资助金额:
    160.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0210.无机非金属类生物材料
  • 结题年份:
    2010
  • 批准年份:
    2006
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2007-01-01 至2010-12-31

项目摘要

质子交换膜燃料电池产业化所面临的主要问题是成本和耐久性问题,而解决这些问题的关键在于其核心组件CCM。本项目针对催化剂载体和用于改善电解质膜保湿性能的无机纳米氧化物这两类无机非金属材料,从提高Pt催化剂的利用率及CCM耐久性的角度,研究改性碳纳米管、导电陶瓷作为催化剂载体的性能,以及催化层成流机制和动力学,为催化剂载体的选择和催化层结构设计提供依据;研究无机纳米氧化物在质子交换膜中的分布形态对膜保湿性能、质子传导性能及力学性能的影响规律,发展制备无机纳米氧化物掺杂质子交换膜的新方法。项目的特色在于从催化层电流形成的机制和效率出发,优化CCM催化层结构和催化剂载体,通过以全氟磺酸树脂修饰的方法,控制无机纳米氧化物掺杂组分在质子交换膜母体中的分布形态,实现保湿和质子传导功能的有机统一,为发展新一代具有高Pt利用率和耐久性的PEMFC用CCM提供理论基础和新的工艺原理。

结项摘要

项目成果

期刊论文数量(53)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(0)
专利数量(19)
A Reference Electrode System for Electrochemical Measurements in Pure Water
用于纯水中电化学测量的参比电极系统
  • DOI:
    10.1002/elan.201000589
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Electroanalysis
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Juntao Lu;Qiang Wang;Chuan-Sin Cha;Lin Zhuang;Hongliang Huang
  • 通讯作者:
    Hongliang Huang
A new experimental approach for the determination of exchange current density for hydrogen electrode reactions at carbon-supported Pt catalysts
测定碳载 Pt 催化剂氢电极反应交换电流密度的新实验方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Electrochimica Acta
  • 影响因子:
    6.6
  • 作者:
    Lin Zhuang;Juntao Lu;Yubao Sun
  • 通讯作者:
    Yubao Sun
The Voltammetric Responses of Nanometer-Sized Electrodes in Weakly Supported Electrolyte: A Theoretical Study
弱支持电解质中纳米电极的伏安响应:理论研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Electrochimca Acta
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Qianfan Zhang;Yuwen Liu;Shengli Chen
  • 通讯作者:
    Shengli Chen
Collapse in Crystalline Structure and Decline in Catalytic Activity of Pt Nanoparticles on Reducing Particle Size to 1 nm
Pt 纳米粒子将粒径减小至 1 nm 时晶体结构的崩溃和催化活性的下降
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    journal of american chemical society
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xinlin Hong;Juntao Lu;Yubao Sun;Lin Zhuang;Peifang Liu
  • 通讯作者:
    Peifang Liu
Accelerated Durability Tests of Catalyst Layers with Various Pore Volume for Catalyst Coated Membranes Applied in PEM Fuel Cells
质子交换膜燃料电池催化剂涂层膜不同孔容催化剂层的加速耐久性测试
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    International Journal of Hydrogen Energy
  • 影响因子:
    7.2
  • 作者:
    Mu Pan;Ying Gao;Shichun Mu;Cheng Xu;Haolin Tang
  • 通讯作者:
    Haolin Tang

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  • 通讯作者:
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  • 发表时间:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    潘牧
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    潘牧
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  • DOI:
    10.7503/cjcu20160941
  • 发表时间:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    潘牧
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  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 作者:
    陈亚男;胡科峰;潘牧
  • 通讯作者:
    潘牧

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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